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《压器性能与高压纳秒双指数脉冲的测量》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第36卷第3期东南大学学报(自然科学版).:4.36N:.32006年5月JOURNALOFSOUTHEASTUNI.ERSIT/(N012304S567857E9616:8);0<2006电阻分压器性能与高压纳秒双指数脉冲的测量陈炜峰蒋全兴(东南大学机械工程学院,南京210096)摘要:在分析电阻分压器性能影响因素的基础上,仿真分析了电感补偿、供给式电容补偿、收集式电容补偿及综合补偿的补偿效果=加入套筒电极的收集式补偿措施,更适用于小型电阻分压器的性能改善=介绍了小型收集式补偿电阻分压器的结构设计,试验对比验证了其补偿效果=仿真优化显示,该分压器阶跃响应的上升时间(10>~90>)能够降
2、低78?,达到18?以内=并对分压器的双指数脉冲响应进行了仿真分析和试验,结果表明,分压器准确测量双指数脉冲的前提是分压器阶跃响应的上升时间小于被测脉冲的上升时间,且没有过冲=关键词:电阻分压器;双指数脉冲;阶跃响应;纳秒脉冲测量中图分类号:T;835.1文献标识码:A文章编号:1001-0505(2006)03@0374@06Performanceofresistancedividerandmeasurementofhigh-voltagenanoseconddoubleexponentialpulseAB78C76D78EJ608EF208G68E(A:447E7:D;75B08650
3、4E8E6877368E,S:21B70?1U86H73?61<,N08I68E210096,AB680)Abstract:J0?79:81B708046?:D68D427857D051:3?:D37?6?1085796H6973K73D:3L0857,1B75:28173@M0408577DD751?:D6892510857,?2KK4<68E96?136M217950K056108570895:4475168E96?136M216:850K056@10857N73708044、4475168E96?136M216:850K05610857N0?97?6E879=I1?5:28173M0408577DD751N0?H04690179M5、B:N1B011:L0P70805523017L70?237L7811B7?17K37?K:8?736?716L7:D96H6@973L2?1M747??1B081B736?716L7:D9:2M477GK:8781604K24?7N06168ED:3L70?237L7810891B7?17K37?K:8?7N0H7D:3LL2?1M78:08<:H73?B::1=Keywords:37?6?1085796H6973;9:2M477GK:8781604K24?7;?17K37?K:8?7;808:?75:89K24?7L70?237@L781现代数字式高压脉冲测量系统一般由高压分结构简单,6、使用方便,被广泛采用=当被测量系统的压器、低压分压器(衰减器)、数字转换器及软件冲击电压不太高,且被测量系统的负载较小时,电[1](数字示波器)组成=分压器作为转换装置是其阻分压器能准确测量冲击电压,在实际应用中,一中的主要组成部分之一=其作用是将高电压脉冲转般优先考虑电阻分压器=纳秒双指数脉冲具有上升换成数字转换器所能处理的低电压脉冲,分压性能沿陡、脉冲半宽窄的特点,对测量系统的要求非常的好坏直接影响测试系统的整体性能=脉冲分压器苛刻=因此,研究电阻分压器的性能改善及其对测可分为电阻分压器[24]、电容分压器[58]和阻容分量的影响,具有重要的现实意义=[912]压器=电阻分压器内部电阻7、理论上为纯电阻,1普通电阻分压器的性能分析收稿日期:2005@12@15=把分压器看成由分布参数组成,把其分成若干基金项目:国家自然科学基金资助项目(50277007)=[1314]个小段,整个分压器由这些多个小段级联而作者简介:陈炜峰(1964—),男,博士生,副教授,5ND@163=5:L;蒋全兴(联系人),男,教授,博士生导师,QGI608E@?72=792=58=成,其电路模型如图1所示=第3期陈炜峰,等:电阻分
4、4475168E96?136M216:850K05610857N0?97?6E879=I1?5:28173M0408577DD751N0?H04690179M5、B:N1B011:L0P70805523017L70?237L7811B7?17K37?K:8?736?716L7:D96H6@973L2?1M747??1B081B736?716L7:D9:2M477GK:8781604K24?7N06168ED:3L70?237L7810891B7?17K37?K:8?7N0H7D:3LL2?1M78:08<:H73?B::1=Keywords:37?6?1085796H6973;9:2M477GK:8781604K24?7;?17K37?K:8?7;808:?75:89K24?7L70?237@L781现代数字式高压脉冲测量系统一般由高压分结构简单,6、使用方便,被广泛采用=当被测量系统的压器、低压分压器(衰减器)、数字转换器及软件冲击电压不太高,且被测量系统的负载较小时,电[1](数字示波器)组成=分压器作为转换装置是其阻分压器能准确测量冲击电压,在实际应用中,一中的主要组成部分之一=其作用是将高电压脉冲转般优先考虑电阻分压器=纳秒双指数脉冲具有上升换成数字转换器所能处理的低电压脉冲,分压性能沿陡、脉冲半宽窄的特点,对测量系统的要求非常的好坏直接影响测试系统的整体性能=脉冲分压器苛刻=因此,研究电阻分压器的性能改善及其对测可分为电阻分压器[24]、电容分压器[58]和阻容分量的影响,具有重要的现实意义=[912]压器=电阻分压器内部电阻7、理论上为纯电阻,1普通电阻分压器的性能分析收稿日期:2005@12@15=把分压器看成由分布参数组成,把其分成若干基金项目:国家自然科学基金资助项目(50277007)=[1314]个小段,整个分压器由这些多个小段级联而作者简介:陈炜峰(1964—),男,博士生,副教授,5ND@163=5:L;蒋全兴(联系人),男,教授,博士生导师,QGI608E@?72=792=58=成,其电路模型如图1所示=第3期陈炜峰,等:电阻分
5、B:N1B011:L0P70805523017L70?237L7811B7?17K37?K:8?736?716L7:D96H6@973L2?1M747??1B081B736?716L7:D9:2M477GK:8781604K24?7N06168ED:3L70?237L7810891B7?17K37?K:8?7N0H7D:3LL2?1M78:08<:H73?B::1=Keywords:37?6?1085796H6973;9:2M477GK:8781604K24?7;?17K37?K:8?7;808:?75:89K24?7L70?237@L781现代数字式高压脉冲测量系统一般由高压分结构简单,
6、使用方便,被广泛采用=当被测量系统的压器、低压分压器(衰减器)、数字转换器及软件冲击电压不太高,且被测量系统的负载较小时,电[1](数字示波器)组成=分压器作为转换装置是其阻分压器能准确测量冲击电压,在实际应用中,一中的主要组成部分之一=其作用是将高电压脉冲转般优先考虑电阻分压器=纳秒双指数脉冲具有上升换成数字转换器所能处理的低电压脉冲,分压性能沿陡、脉冲半宽窄的特点,对测量系统的要求非常的好坏直接影响测试系统的整体性能=脉冲分压器苛刻=因此,研究电阻分压器的性能改善及其对测可分为电阻分压器[24]、电容分压器[58]和阻容分量的影响,具有重要的现实意义=[912]压器=电阻分压器内部电阻
7、理论上为纯电阻,1普通电阻分压器的性能分析收稿日期:2005@12@15=把分压器看成由分布参数组成,把其分成若干基金项目:国家自然科学基金资助项目(50277007)=[1314]个小段,整个分压器由这些多个小段级联而作者简介:陈炜峰(1964—),男,博士生,副教授,5ND@163=5:L;蒋全兴(联系人),男,教授,博士生导师,QGI608E@?72=792=58=成,其电路模型如图1所示=第3期陈炜峰,等:电阻分
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